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深基坑专项方案.docx

深基坑专项方案

一编制依据

1、本工程施工组织设计

2、规范及标准

序号

名称

编号

1

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50202-2002

2

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002

3

《地下防水工程质量验收规范》

GB50208-2002

4

《建筑基坑支护技术规程》

JGJ120-99

 

3、《XXXX工程岩土工程勘察报告》(工程编号:

);

4、xxxxx工程施工图纸。

二工程概况

1、工程名称:

xxxxxxxxx

2、工程地点:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、施工范围:

土建、排水、电气、采暖、装饰装修(初装)、弱电及消防预埋等工程。

4、工程结构及规模:

二标段工程建筑面积为50000m2,32栋别墅,地下1层,层高3.9m,地上2层/4层,层高3.3-3.5m,建筑高度17.5m。

±0.000相当于绝对标高10-11m。

独立柱基础,框架结构,现浇楼、屋面板,建筑结构类别为2类,抗震设防烈度7度。

5、建筑型式:

本工程±0.000以下设半地下室及地下车库,±0.000以上为别墅住宅,

分为二层及四层建筑,每栋别墅内设有一部载客电梯。

建筑设计使用年

限50年,建筑类别和耐火等级为一类一级。

6、结构型式:

本工程结构形式为钢筋混凝土框架—剪力墙结构,采用独立于条形式

复合型钢筋砼基础,基础底标高按照实际地基情况。

地基持力层为砂砾

土,地基承载力fk=160kpa。

场区地下水丰富,存于粘土层,稳定水位

标高为室外地坪下0.4m—2米之间。

7、工程地质及水文条件

7、1地形地貌

根据大连xx勘查设计有限公司提供的《岩土工程勘察报告》(工程编号:

xxxx),场地地形较平坦。

7、2气象水文

大连地区属大陆性温带季风气候并具有海洋气候特点,气候温和,四季分明。

全年气候变化不大,年平均气温在10.4oC,年最低气温-17.50~-19.00oC,年最高气温35.30~38.10oC,年平均降水量658.70毫米,年日降水量大于等于10mm日数有17.5天,大于等于25mm日数有7.1天,大于等于50mm的暴雨很少出现,年平均仅有2.4天,大于等于100mm特大日降水量年平均不超过0.5天。

年平均风速5.20m/s,全年最多风向N,频率15%。

年平均结冰日数114.60天,最大积雪厚度37cm。

地下水类型为第四系潜水,补给来源为大气降水及径流补给。

水位埋深0.40~4.90m,标高为5.22~8.79m。

7、3地质情况

场地内地层结构由上至下可划分为:

素填土、淤泥质粘土、粘土、砾砂(砂砾土)、卵石、碎石、强风化板岩。

本工程以砂砾土为持力层。

地基承载力为fak=160kpa,地下水位在自然地面下0.4—2米。

8、施工重点分析

8、1、施工场地狭窄。

拟建场地内遍布32栋新建楼体与地下车库设施,如何穿插作业是难点。

8、2土方开挖时,由于地下水位高,且雨季施工。

基坑边坡的支护及降水是施工的重点和难点。

8、3由于B15#、B20#、B22#楼滨临河道,挖槽放坡后道路不能正常使用,主楼施工前,还需采取挡土墙措施。

保证道路恢复安全使用后才进入主楼施工。

8、4工程中A-1#、B-16#、B-11#楼槽边有自来水主管道与供热管道,且槽边与高压线杆距离比较近。

需做加固处理,并安排专人定时检查。

以免施工中破坏原有设施。

发生安全隐患。

三施工部署

3.1技术准备

⑴、工程开工前,组织施工人员,施工技术人员进行现场勘察、熟悉施工现场实际情况,结合甲方、监理要求,编制详细技术交底。

⑵、现场标高引进并报监理校核,土方开挖前根据开挖图放出开挖线。

3.2现场准备

⑴、土方开挖施工前清除地表渣土,平整场地。

⑵、调查地下障碍物埋置情况、周围地下管线分布情况,根据甲方提供的管线示意图,施工前先挖探坑明确管线位置及走向,对上水、电力、燃气、电信电缆、雨污水等重要管线插标志牌标识其位置、走向及深度情况。

机械开挖施工中特别注意,对挖出的管线根据建设单位或监理的要求,采取相应保护措施。

⑶、按照施工现场总平面布置设计图的内容,首先进行现场的空间安排,然后进行施工运输通道,指挥用房等现场布置工作。

根据本工程施工部署及施工方案,选用合理的施工机械、机具。

⑷、现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调;专人协调车辆运行与外部路线的关系;各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行;为防止遗撒,各出入口设专人清扫车辆;在主出口设置清洗池清洗车轮,现场及周边道路安排专人清扫配备专用小型卡车,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。

⑸、夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志。

3.3机具准备

⑴、挖土机械:

挖土机4台、运输车12台;

⑵、一般工具:

测量仪器、铁锹(尖头和平头两种)、小白线、5m钢卷尺、扫把、白灰等。

现场主要施工机械一览表

序号

名称

型号

单位

数量

1

反铲挖掘机

日立300

4

2

自卸汽车

太拖拉

12

3.4人员准备

施工作业队伍将由建设单位选定素质高、有丰富经验的施工队伍进行土方开挖施工。

现场主要劳动力用量:

序号

工种

单位

数量

1

力工

30

2

机械工及司机

20

四主要施工方法

4.1工艺流程

测量放线→确定开挖顺序及坡度→土方开挖→排降水及支护→人工清土与排水→地基处理

4.2测量放线

根据建设单位移交的测量控制点,准确放出开槽线,经复测及验收合格后方可土方开挖施工。

土方开挖每层施工前恢复中线,测量基槽高程,放出每层开挖宽度,保证边坡坡度按设计施工。

在最底层土方开挖施工时,测量人员随时监测开挖深度。

4.3确定开挖顺序和坡度

⑴、根据勘察报告结合施工图纸分析,开挖深度在4-5.3m,电梯井及积水坑开挖深度约为5m。

通过对岩土工程勘察报告、施工图纸结合现场实际情况,土方开挖的放坡坡度为1:

1。

⑵、由于本标段多栋别墅群体与地下设施,且建筑物间距较小。

地下水位高土方开挖拟采取分段、分层、作业的原则,采用端头挖土法,4台反铲挖掘机由东向西、由外围建筑向内部建筑逐次开挖,12台运输车配合运土,每栋楼开挖从东向西逐渐退向马道。

机械挖土量约为81979m3。

4.4马道的设置及运输车辆导流

施工马道及基坑运输道路是确保土方开挖顺利,不受限制的重要环节。

根据现场施工条件和实际开挖所需的工作面,马道优先设置在基坑边角位置(建筑物西南角),以利于土方挖运和基坑支护。

马道纵坡为1∶7,上口宽8m,两侧边坡为1:

0.5。

随着开挖施工进度,部分马道要逐步挖除,最终收尾。

4.5排、降水

⑴、据岩土工程勘察报告结合施工现场踏勘分析,实测地下水位深度为0.40~4.90mm,标高5.22~8.79m。

因此,施工过程中需考虑降水问题。

⑵、因本工程基槽土方开挖较深,且基础水位比较高,又是雨季施工。

基槽内采用明沟进行排水。

即排水沟配合积水井进行降水。

基槽底边以与距离基础边1米以外人工开挖50cm宽、50cm高的排水沟,在临时排水沟内的每12m设置一个积水井(井长2米宽2米,深1米),每一积水井配备一台抽水泵,专人看管,在基础施工期间随时抽出坑内积水。

排水沟纵向坡度一般不小于2‰。

4.6修边和清底

为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留20cm进行人工清理。

同时检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。

依次修正槽边,最后清理槽底土方。

槽底修理铲平后进行质量检查验收。

4.7土方基坑安全保护措施

1、本工程基槽挖深大,故土方开挖前后基槽周边应及时防护。

土方开挖前,应根据土方基坑开挖上口线外四周1m外应设安全防护栏杆,栏杆高度≥1.2m,防护栏杆加设红白相间警示标志,并满围安全防护密目网。

为防止塌方,要根据边坡土质情况及时进行边坡加固,发现问题及时采取安全防护措施。

2、由于雨季施工,且基槽挖深大,边坡防护尤其重要。

为以防地面雨水流入基坑浸泡槽底,在槽顶距基槽边坡150cm处,人工挖排水沟(宽500mm深500mm),顺坡度流入现场集水井,在井内到东侧河道找坡度埋设30厘米直径PVC管道,管道埋深1米。

用水泵把集水井中水抽如管道。

使雨水顺坡度流入河道。

同时在边坡上用雨布覆盖,防止雨水冲刷槽壁引起坍塌及淤泥进入槽底。

3、人工清槽时,两人操作间距应大于2.5m。

在挖土机工作范围内,不许进行其他作业。

挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡角或逆坡挖土。

清槽工人作业要在挖土机工作范围外,同时清槽工人休息时坐在基槽中间,严禁靠近槽边。

4、基坑开挖应严格按要求放坡。

操作时应随时注意土壁的变动情况(设专职安全员时刻监护),如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或加大放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。

5、机械多台同时开挖,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应有一定的安全距离,以防塌方,造成翻机事故。

深基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,并采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。

基坑四周应设安全栏杆。

6、人工吊运土方时,应检查起吊工具、绳索是否牢靠。

吊斗下面不得站人,卸土堆应离开坑边一定距离,以防造成坑壁塌方。

7、用手推车运土,应先平整好道路。

卸土回填,不得放手让车自动翻转。

用翻斗汽车运土,运输道路的坡度、弯转半径应符合有关安全规定。

8、重物距土坡安全距离:

汽车不小于3m;土方堆放不小于1m;堆土高不超过1.5m;材料堆放,应不小于1m。

9、由于B15、B20、B22#楼东侧滨临道路与河道,主楼基础开挖比较深,地下水位高、坡度大,因为雨季施工,考虑到基坑边坡防止坍塌影响道路正常使用。

需要修设挡土墙做边坡防护。

以便使道路正常通车使用。

挡土墙总长160米。

高度为按照主楼基础深度待定,约为5.05米。

挡土墙施工面大;距离主楼比较近直接影响到主楼施工。

基底高差不大,但是由于当地水位比较高,施工中需采用降水方案。

墙体总高5米多高,高度超高。

模板支设与竖向钢筋绑扎有一定难度;由于雨季施工,施工难度高。

工期紧迫。

挡土墙操作工艺:

工艺流程:

由于挡土墙施工过长,采用分段施工,从15号楼到22号楼以60米为一段分3次施工完毕。

具体每段施工施工流程为:

开挖主楼基础→开挖挡土墙基础与降水排水沟→打挡土墙垫层→绑扎钢筋→支基础模板→浇筑基础砼→养护→放线→搭设脚手架→绑扎墙体钢筋→支模→浇墙体砼→养护→回填。

施工方法和技术要求:

  1、一台420反铲挖掘机(铲1.5米宽)。

由东向西逐层开挖15#楼基础与挡土墙基础,放坡1:

1。

2、成活挡土墙上平标高为:

同临楼室外地坪。

挡土墙基础不能开挖过大。

防止回填时造成墙体倒塌移位。

2、钢筋要求符合图纸与规范要求。

墙体钢筋需两次绑扎,第一次基础甩筋,二次绑扎成活。

由于挡土墙过高需搭设脚手架便于施工。

  3、因墙体超高,模板支设困难,考虑到工期要求、基槽开挖尺寸及超深深度, 采用纯刚性支撑加固。

采用对拉螺栓底部两排螺栓焊死,防止涨模。

并两侧搭设脚手架便于施工。

 

4、砼按现场实际情况,分段、分高度。

分两次进行,根据基底标高情况,先按墙体标高一半粗略浇筑平整,二次浇至顶标高,确保砼内气泡振捣到位。

伸缩缝每30米设一处。

缝处设置苯板断缝,需直缝留设。

  5、预拌砼进场后,按验签单要求复验运输时间、塌落度等内容。

严禁现场加水,并按规定留置试块。

  6、砼振捣密实,分墙体高度两次打满。

选有经验工人进行振捣,振捣棒快插慢拔,振捣点间距为40cm,振捣时间为20~30秒,以表面泛浆、不大量冒气泡且不显著下沉为准。

  7、砼浇筑12小时后,浇水养护。

10、由于雨季施工,且地下水位比较高,工期紧迫。

人工清槽至设计标高后,立即组织建设、地质、监理、设计有关人员进行验槽,验槽合格后,立即转入基础垫层的施工。

11、基槽边坡处理:

从目前岩土工程勘察报告结合现场实际情况,采用1:

1放坡即可。

如存在大量地下水,在土方开挖时边坡防护拟采取土钉墙支护的方法进行处理。

具体施工方法详见《基坑支护及降水方案》。

12、基槽边坡坡脚处理:

本工程施工正处雨季,如1:

1放坡仍不能满足施工需要时,则按照场地实际情况在下部坡脚采取加固措施,采用脚手管与4m脚手板支撑保护坡脚。

4.8地基处理

根据设计要求基底按照实际基底土质情况进行施工,需要挖至砂砾土层。

如果同一栋楼地基持力层标高不同时可以分层施工。

局部超挖部分采用C15毛石砼填平。

数据按照实际超挖深度计算。

五质量标准

允许偏差表

项次

项目

允许偏差值(mm)

检验方法

1

标高

+0-50

水准仪检查

2

长度、宽度

-0

由设计中心向两边拉尺量

3

边坡陡度

不允许

坡度尺检查

六主要管理措施

6.1保证措施

⑴、成立以生产负责人为主的安全保证体系,明确责任分工,并落实到班组。

⑵、根据华禹建设生产规定,严格落实现场安全生产防护措施。

⑶、临时用电采用TN-S系统,即三相五线制。

现场总箱要进行重复接地,接地电阻不得大于4欧姆。

⑷、严禁现场乱拉乱设电线电缆。

⑸、施工照明,电源电压不应超过36V。

⑹、各级配电箱均要装设漏电保护开关,并实行一机一闸,严格执行配电箱上锁和使用开关制度

⑺、配电柜、配电箱内电器的设置、排列、接线都要符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

露天配电柜、配电箱应有防雨、防尘措施。

⑻、现场用电设备的不带电金属外壳均要可靠保护接地。

⑼、临电设施要有专人管理,非专业电工不允许进行电气维护和作业。

⑽、用电设施要按时检查,检查线路是否有过载发热、绝缘层老化现象,配电箱、开关箱是否防雨防尘,漏电开关、自动开关工作是否正常,接头是否有松动的地方。

⑾、基槽开挖过程中、完毕后及在整个施工中,基槽四周均应设置红白相间的防护栏杆,夜间设置警示灯。

⑿、施工人员进入现场作业要戴安全帽、手套。

6.2消防保卫措施

⑴、必须严肃执行《中华人民共和国消防法》、公安部关于建筑工地防火措施,加强消防工作的领导、建立义务消防队,现场设消防值班人员,建立安全用火制度,严格执行动火作业票制度。

⑵、现场配备足够的消防器材,有专人管理并定期检查。

⑶、各类电气设备、线路不许超负荷使用,易燃品库区的照明线要穿管保护,灯具与易燃物保持安全距离。

⑷、实行用火申请制度,并有人看火,人离火灭。

6.3文明施工措施

⑴、施工垃圾应及时清运至甲方规定地点,适量洒水,减少扬尘。

⑵、施工道路应经常洒水,以减少扬尘。

⑶、夜间施工,应注意采取降噪措施,防止噪音污染。

⑷、施工现场,分片包干,设立责任区,专人负责卫生环境,保证明施工,创造良好的工作环境。

基坑防护措施图:

防护栏杆

边坡防护如图

安全网

防护栏杆立面如图

H=1.2m

土坡稳定性计算书

计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。

本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。

一、参数信息:

条分方法:

瑞典条分法;

条分块数:

14;

考虑地下水位影响;

基坑外侧水位到坑顶的距离(m):

0.4;

基坑内侧水位到坑顶的距离(m):

0.4—2;

放坡参数:

序号放坡高度(m)放坡宽度(m)平台宽度(m)条分块数

12.003.001.000.00

23.004.001.000.00

荷载参数:

序号类型面荷载q(kPa)基坑边线距离b0(m)宽度b1(m)

1满布10.000.000.00

二、计算原理:

根据土坡极限平衡稳定进行计算。

自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。

将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:

1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。

将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足>=1.3的要求。

将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足>=1.3的要求。

三、计算公式:

式子中:

Fs--土坡稳定安全系数;

c--土层的粘聚力;

li--第i条土条的圆弧长度;

γ--土层的计算重度;

θi--第i条土到滑动圆弧圆心与竖直方向的夹角;

φ--土层的内摩擦角;

bi--第i条土的宽度;

hi--第i条土的平均高度;

h1i――第i条土水位以上的高度;

h2i――第i条土水位以下的高度;

γ'――第i条土的平均重度的浮重度;

q――第i条土条土上的均布荷载;

其中,根据几何关系,求得hi为:

式子中:

r--土坡滑动圆弧的半径;

l0--坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度;

α---土坡与水平面的夹角;

h1i的计算公式

当h1i≥hi时,取h1i=hi;

当h1i≤0时,取h1i=0;

h2i的计算公式:

h2i=hi-h1i;

hw――土坡外地下水位深度;

li的几何关系为:

四、计算安全系数:

将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数Fs:

计算步数安全系数滑裂角(度)圆心X(m)圆心Y(m)半径R(m)

第1步2.37631.9971.4043.1083.410

示意图如下:

计算步数安全系数滑裂角(度)圆心X(m)圆心Y(m)半径R(m)

第2步1.51740.9662.6698.7159.115

示意图如下:

计算结论如下:

第1步开挖内部整体稳定性安全系数Fs=2.376>1.30满足要求。

[标高自然地坪下2.000m]

第2步开挖内部整体稳定性安全系数Fs=1.517>1.30满足要求。

[标高自然地坪下5.000m]

 

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